JP3291714B2 - Super multi-point injection method and equipment for ground - Google Patents

Super multi-point injection method and equipment for ground

Info

Publication number
JP3291714B2
JP3291714B2 JP18703298A JP18703298A JP3291714B2 JP 3291714 B2 JP3291714 B2 JP 3291714B2 JP 18703298 A JP18703298 A JP 18703298A JP 18703298 A JP18703298 A JP 18703298A JP 3291714 B2 JP3291714 B2 JP 3291714B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ground
pump
unit
super
improved material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP18703298A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH1181296A (en
Inventor
▲丈▼夫 那須
一紘 渡辺
健二 栢原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hara Kougyou Co Ltd
Original Assignee
Hara Kougyou Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hara Kougyou Co Ltd filed Critical Hara Kougyou Co Ltd
Priority to JP18703298A priority Critical patent/JP3291714B2/en
Publication of JPH1181296A publication Critical patent/JPH1181296A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3291714B2 publication Critical patent/JP3291714B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】開示技術は、軟弱地盤中にグラウ
ト等の改良材を超多点的に注入する施工技術の分野に属
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION The disclosed technology belongs to the field of construction technology in which an improving material such as grout is injected into a soft ground at an ultra-multipoint.

【0002】[0002]

【従来の技術】周知の如く、国土が狭隘で、多くの山間
林野部が複雑に入り組んだ長い海岸線に近接している特
殊な地勢条件の我が国にあっては、農耕牧畜は勿論、住
宅や各種産業施設や学校,病院,研究所等の構築に有効
利用出来る平野部は限られており、したがって、土地の
有効利用は旧くから我が国にとって極めて重要な問題で
あり、その故に、有効利用し得る平野部を拡大するべ
く、河川,湖沼の流域や遠浅海岸周辺等の軟弱地盤を埋
め立て、或いは、地盤改良して有効利用に供する技術研
究や開発が盛んに行われ、近時は実用に供し得るような
成果も見られて実用化されているものもある。
2. Description of the Related Art As is well known, in Japan, where the land is narrow, and many mountain forests are in close proximity to a long coastline that is intricately complicated, there are not only agricultural and livestock, but also houses and various types of land. The area of plains that can be effectively used for constructing industrial facilities, schools, hospitals, research laboratories, etc. is limited. Therefore, the effective use of land has been a very important issue for Japan for a long time. In order to expand the area, technical research and development to reclaim soft ground such as rivers, lakes and basins, and near shallow shores, or to improve the ground for effective use, has been actively carried out, and in recent years it has become practical. Some of the results have been seen and some have been put to practical use.

【0003】而して、旧くはサンドドレーンや生石灰パ
イル等の地盤改良工法が用いられていたが、施工が繁雑
であり、コスト的に高くつく等の理由から近時は地盤内
にケーシングパイプを直接貫入し、該ケーシングパイプ
に形成された所定の噴出口からグラウト等の改良材を当
該ケーシングパイプを回転させながら、所定深度よりの
引き上げプロセス等において、当該地盤中に噴出注入し
て経時的に地盤中に於いて固結させ、改良域を造成する
図22に示す様な地盤改良工法が開発されて広く用いら
れるようになってきており、該種地盤改良工法は地盤1
中にケーシングパイプ2を所定深度挿入装置3により掘
削貫入させ、ジェネレーター4によって制御駆動される
単基のポンプ5によりグラウトタンク6から所定の改良
材のグラウト9をスイーベルジョイント7を介しケーシ
ングパイプ2内に圧送し、該ケーシングパイプ2の先端
部のノズルタイプの噴出口8からケーシングパイプ2の
引き上げプロセスにおいて回転裡に地盤1中に噴出注入
させて地盤改良を行うようにしている。
[0003] In the past, soil improvement methods such as sand drains and quick lime piles were used, but recently, casing pipes have been installed in the ground for reasons such as complicated construction and high cost. Directly penetrates, and while improving the grouting material from a predetermined spout formed in the casing pipe while rotating the casing pipe, injecting and injecting into the ground in a process of raising from a predetermined depth, etc. A ground improvement method as shown in FIG. 22 for consolidating in the ground to create an improved area has been developed and widely used, and the seed ground improvement method is ground 1
The casing pipe 2 is excavated and penetrated by a predetermined depth insertion device 3, and grout 9 of a predetermined improving material is supplied from a grout tank 6 by a single pump 5 controlled and driven by a generator 4 through a swivel joint 7 into the casing pipe 2. In the process of lifting the casing pipe 2 from the nozzle type outlet 8 at the tip of the casing pipe 2, the casing pipe 2 is spouted and injected into the ground 1 to improve the ground.

【0004】而して、該種グラウト9の地盤1中への噴
出注入による改良施工工事はさまざまな改良開発が重ね
られて図23に示す様な所謂二重管ダブルパッカー注入
方式も開発され、地盤1中にケーシングパイプを介し先
行削孔10を形成し、その内部に同芯的にスリーブ11
を外装した樹脂製等の内管12を挿入し、該先行削孔1
0の間にシール用モルタル13等を充填し、該樹脂製等
の内管12内にパッカー14,14を所定ピッチで設置
して該内管12内面に該パッカー14,14を圧接して
該パッカー14,14間にグラウトタンク6よりグラウ
ト等の所定の改良材9をポンプ5' を介し圧入し、該内
管12の噴出口8からスリーブ11のスリットを介しシ
ール用モルタル13を介して地盤1中に当該改良材9を
噴出注入させて所定の改良域を構築するような技術もあ
る。
[0004] Various improvements and developments have been made in the improvement work by injecting the seed grout 9 into the ground 1 and a so-called double pipe double packer injection system as shown in FIG. 23 has been developed. A pre-drilled hole 10 is formed in the ground 1 through a casing pipe, and a sleeve 11 is coaxially formed therein.
The inner tube 12 made of resin or the like with the
The packings 14 and 14 are placed at a predetermined pitch in the inner tube 12 made of resin or the like, and the packers 14 and 14 are pressed into contact with the inner surface of the inner tube 12 to form the sealing mortar 13 or the like. A predetermined improving material 9 such as grout is press-fitted from a grout tank 6 between the packers 14 and 14 via a pump 5 ′, and is ground from a spout 8 of the inner pipe 12 through a slit of a sleeve 11 and a sealing mortar 13. There is also a technique for constructing a predetermined improved area by squirting and injecting the improved material 9 into the area 1.

【0005】かかる二重管ダブルパッカー注入方式には
所謂ストレーナー管注入方式やソレタンシュ注入方式が
知られてはいる。
[0005] As such a double pipe double packer injection system, a so-called strainer tube injection system and a soletanche injection system are known.

【0006】しかしながら、当該図22,図23に示す
旧来態様の地盤1中への改良材9の噴出注入態様におい
てはポンプ5,5' により、スポット的な噴出口8から
噴出され、しかも、改良材9の量が毎分あたり10〜3
0リッターと大量、高圧であり、しかも、噴出口8のノ
ズル径が小さいために、該噴出口8から噴出される改良
材9の動圧が高まり、当該改良材9の噴出周辺の改良域
の地盤1中には割裂が生じ、当該地盤1の性状によって
は盛り上がったり、***したり、改良地層に偏倚をきた
す欠点があった。
However, in the mode of spouting and injection of the improving material 9 into the conventional ground 1 shown in FIGS. 22 and 23, the pumps 5 and 5 'eject the spout from the spot-like spout 8 and further improve the quality. The amount of material 9 is 10-3 per minute
Because of the large volume and high pressure of 0 liter, and the small diameter of the nozzle of the ejection port 8, the dynamic pressure of the improvement material 9 ejected from the ejection port 8 increases, and the improvement area around the ejection of the improvement material 9 is increased. Splitting occurs in the ground 1, and depending on the properties of the ground 1, there are drawbacks that the ground 1 rises, bulges, or shifts the improved formation.

【0007】これに対処するに、特開平6−21262
0号公報,特開平6−33446号(特公平8−303
32号)公報,特開平7−300849号公報発明等に
示されている如く、図24,図25に示す様に、地盤1
に予めケーシングパイプにより所定の先行削孔10を形
成し、該先行削孔10内に図25に示す様に、先端に横
向きの噴出口15''' を長手方向に開口位置をずらせた
細径の改良材輸送通路のパイプ16を所定に結束状態に
して挿入し、該各改良材輸送通路16はバルブ17を介
しヘッダー18を介し改良材タンク6に接続され、該改
良材タンク6にはコンプレッサー19を介し圧送ポンプ
5''がコントローラー20を介して接続され、各改良材
輸送通路16の噴出口15から所定量少量の改良材9を
該先行削孔10の内部に充填したシール用モルタル13
を介して地盤1中に低圧裡に注入し、その低圧浸透によ
る多点注入を行って割裂状態等を生ぜず、安定した地盤
改良が行われる技術が開発されて一部では実用化可能に
なってきてはいる。
To cope with this, Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-21262 discloses
0, JP-A-6-33446 (Japanese Patent Publication No. 8-303)
No. 32), Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 7-300849, and the like, as shown in FIGS.
A predetermined pre-drilling hole 10 is previously formed by a casing pipe, and as shown in FIG. 25, a laterally oriented jet port 15 '''at the tip is shifted in the longitudinal direction to a small diameter in the pre-drilled hole 10. The improved material transport passages 16 are inserted into the improved material transport passages 16 in a predetermined binding state, and each of the improved material transport passages 16 is connected to the improved material tank 6 via a header 17 via a valve 17. A pressure pump 5 ″ is connected via a controller 19 via a controller 20, and a mortar 13 for sealing in which a predetermined amount and a small amount of the improving material 9 is filled into the inside of the preceding drilling hole 10 from an ejection port 15 of each improving material transport passage 16.
The technology has been developed in which the ground is injected into the ground 1 at a low pressure, and a multipoint injection by the low pressure permeation does not cause a split state, etc., and a stable ground improvement is performed. It is coming.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、該種多
点注入を輸送通路の地盤改良技術に用いる態様にあって
は複数(多数)の改良材輸送通路16の噴出口15''が
縦方向に長さ方向で位置をずらして設けられているため
に、又、1基のポンプ5''による改良材9の圧送供給で
あることから、当該噴出口15の対応する地盤1の性状
によって該改良材9の噴出動圧に差があってしかるべき
ところ、同一動圧による噴出態様を採らざるを得ず、し
たがって、広域の改良域に対する改良材のクラウト9の
注入が同時に多点的に行われる利点がありはするもの
の、その立体注入において、改良域に改良差が生ずると
いう欠点があり、又、単基のポンプ5''による圧送圧が
同一であることから、各噴出口15における噴出圧は基
本的に該ポンプ5''の吐出圧を異ならせても、全ての噴
出口15,15…の噴出圧が漸近的に限界に達し、該各
噴出口15ごとのコントロールが出来難いという難点が
あり、又、該噴出口15の深度の相違によってもポンプ
5''の吐出圧を変化させても深度によって異なる噴出口
15からの噴出圧には設計上の限界があるというデメリ
ットがあった。
However, in the embodiment in which the seed multipoint injection is used for the ground improvement technique of the transport passage, a plurality (many) of the outlets 15 ″ of the improver transport passage 16 are vertically arranged. Due to the displaced position in the longitudinal direction, and because the improvement material 9 is supplied under pressure by one pump 5 ″, the improvement is made depending on the properties of the ground 1 corresponding to the spout 15. Where there is a difference in the ejection dynamic pressure of the material 9, it is inevitable to adopt an ejection mode with the same dynamic pressure. Therefore, the injection of the improved material crout 9 into a wide area of improvement is performed simultaneously at multiple points. Despite the advantages, the three-dimensional injection has the drawback that there is an improvement difference in the improvement area, and since the pumping pressure by the single pump 5 ″ is the same, the ejection pressure at each ejection port 15 Is basically the pump 5 '' Even if the outlet pressures are varied, the outlet pressures of all the outlets 15, 15... Asymptotically reach the limit, and it is difficult to control the outlets 15 individually. Even if the discharge pressure of the pump 5 ″ is changed due to the difference in the depth, there is a demerit that the ejection pressure from the ejection port 15 that varies depending on the depth has a design limit.

【0009】又、ヘッダー18と改良材タンク6との間
に圧力ポットを介装する技術も開発されてはいるが、該
圧力ポットの介装による圧力調整も全ての噴出口15に
及ぶがために、該各噴出口15に対応する地盤の性状に
応じて対応する該噴出口15の噴出圧の調整が行われ難
いというネックがあった。
Further, although a technique of interposing a pressure pot between the header 18 and the improving material tank 6 has been developed, the pressure adjustment by interposing the pressure pot also extends to all the ejection ports 15. However, there is a problem in that it is difficult to adjust the ejection pressure of the corresponding ejection port 15 according to the properties of the ground corresponding to each ejection port 15.

【0010】そして、単基のポンプ5''を有するシステ
ムにかかわらず、当該システム自体がコンプレッサー1
9やコントローラー20等を装備せねばならず、コスト
的にも高くつくというデメリットがあり、そのうえ、制
御,管理,操作メンテナンスが極めて煩瑣となる不具合
もあった。
[0010] Regardless of the system having the single pump 5 ″, the system itself is the compressor 1
9 and the controller 20 must be provided, which has the disadvantage of being costly, and has the disadvantage that control, management and operation and maintenance are extremely complicated.

【0011】又薬注ポンプにあっては、三筒式等の多連
装重連ポンプもありはするが、該種態様にあっては各シ
リンダー(又はピストン)による薬注の脈動による注入
変動を避けるべく単に平滑機能を具備するだけのもので
あり、多点注入、就中、超多点注入を全体的に、或い
は、部分的に選択的に行える機能を有していないという
不利点もあった。
In the case of a chemical injection pump, there is also a multiple-mounting multiple-type pump such as a three-cylinder type. In this embodiment, injection fluctuation due to pulsation of the chemical injection by each cylinder (or piston) is considered. In order to avoid this, it has only a smoothing function, and has the disadvantage that it does not have a function for selectively performing multi-point injection, particularly, ultra-multi-point injection, entirely or partially. Was.

【0012】[0012]

【発明の目的】この出願の発明の目的は上述従来技術に
基づく改良材噴出による地盤改良技術における多点注入
方式の利点を生かしながらも、各噴出口の噴出圧の調整
が有効に行われ難い問題点を解決すべき技術的課題と
し、多連装重連式のポンプを用いてこれらの問題を解決
し、超多点注入の同時注入或いは選択的な順次注入が地
盤のブロックごとに対し個別に、或いは、順に選択的に
も自在に行われ得る方式を採り得るようにして建設産業
における土木技術利用分野に益する優れた地盤への超多
点注入工法、及び、該方法に直接使用する装置を提供せ
んとするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION The object of the present invention is to make it difficult to effectively adjust the ejection pressure of each ejection port while utilizing the advantages of the multipoint injection method in the ground improvement technique based on the above-mentioned prior art based on the injection of an improving material. The technical problem to be solved is to solve these problems by using a multiple-mounting multiple-type pump, and simultaneous injection or selective sequential injection of super multi-point injection is individually performed for each block of the ground. Or an excellent super-multipoint injection method to the ground which is advantageous in the field of civil engineering in the construction industry by adopting a method which can be selectively and freely performed in order, and an apparatus directly used in the method Is to be provided.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上述目的に沿い先述特許
請求の範囲を要旨とするこの出願の発明の構成は、前述
課題を解決するために、地盤内の地層ごとに縦方向、或
いは、横方向の性状の異なる部分に対し改良工事等に超
多点注入を行うに際し、地域的に所定数のブロックに分
割し、該各ブロックに形成した細径の改良材輸送通路の
噴出口を長手方向、或いは、横方向に位置を各ブロック
の地層の性情に応じて異ならしめて形成し、該輸送通路
を一括して束ね、或いは、相互に所定距離離隔して平行
的に、或いは、傾斜的に、更にはマトリックス的に立体
的に配列し、各輸送通路を直接的にクランク方式や油圧
駆動方式、或いは、カム駆動方式による多連装重連のポ
ンプの各ユニットポンプに接続し、1つのブロックの各
削孔に対してはシール用モルタルを介する等し、一括配
列の輸送通路群を挿入し、各地層ごとに改良材を噴出し
て低圧浸透方式により各噴出改良材を球根状に浸透さ
せ、地盤に割裂状態による***等を起こさず、又、改良
材輸送通路を相互に離隔して当該地層ごとに噴出口を臨
ませて所定の地層に対する低圧浸透による地盤改良を行
ったり、設計によっては褶曲状の低圧浸透を行って所望
の球根状の改良域を連続的に接続させ、又、当該ブロッ
クごとの改良材噴出が終了すると、改良材輸送通路に介
装した切換バルブをコントロール制御により、或いは、
手動操作により次段のブロックユニットの改良材輸送通
路に対する改良材の輸送を順次選択的に切り換え、設計
通りの地盤改良が所定エリヤで行えるようにする。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above-mentioned problems, the construction of the invention of the present application, which aims at the above-mentioned objects and which has the scope of the claims described above, is arranged vertically or horizontally for each stratum in the ground. When performing super multi-point injection for improvement work and the like for parts having different properties in the direction, the area is divided into a predetermined number of blocks, and the outlet of the small diameter improvement material transport passage formed in each block is longitudinally inserted. Or, it is formed by changing the position in the horizontal direction according to the nature of the stratum of each block, and the transport passages are bundled together, or separated from each other by a predetermined distance in parallel, or inclined, Furthermore, they are arranged three-dimensionally in a matrix, and each transport passage is directly connected to each unit pump of a multiple-unit heavy-duty pump by a crank system, a hydraulic drive system, or a cam drive system, and For drilling holes , Through a mortar, etc., insert a group of transport passages in a batch arrangement, squirt the improved material for each layer and infiltrate each blasted material in the form of a bulb with a low-pressure infiltration method, bulge the ground due to splitting, etc. Does not occur, and the improvement material transport passages are separated from each other to face the spout for each of the formations, and the ground is improved by low pressure permeation into the specified formation, or depending on the design, folded low pressure permeation is performed. A desired bulb-shaped improvement region is continuously connected, and when the improvement material ejection for each block is completed, a switching valve interposed in the improvement material transport passage is controlled by control, or
The transport of the improving material to the improving material transport passage of the next block unit is sequentially and selectively switched by a manual operation so that the ground improvement as designed can be performed in a predetermined area.

【0014】而して、使用する多連装重連のポンプにお
いては進退動するピストンに自動開閉サクションバルブ
を装備させて改良材の吸入吐出が効率的に行われるよう
にし、多連装重連のポンプにおいて長尺の回転シャフト
による各ユニットポンプのピストンロッドの連続稼動中
における撓みや変形を防止するべく、当該ポンププラン
トのフレームに対し、ベアリングのスライドガイド等の
支持機構を付設し、上下等の揺動を防止しその進退スト
ロークが設計通りにスムーズに維持出来るようにし、
又、該ピストンロッドの一端部にはプラントフレームに
設けたスクリュウネジ等の進退調整装置を有してそのス
トロークが調整自在にされているようにし、該多連装重
連ポンプはインバータモータ等の単基の駆動源、或い
は、両端の2個の駆動源によるクランク方式や油圧駆動
方式やカム駆動方式が用いられ、各ユニットポンプは1
本の回転シャフトにより連設され、更に、各ユニットポ
ンプと輸送通路との間には圧力ポット等が介装されて加
圧の安定化、ひいては吐出量の安定化を図るようなシス
テムにされ、施工現場においては横型に設置されたり、
縦型に設置され、そして、当該多連装重連ポンプにおい
ては各ユニットポンプの吐出量は毎分当たり少量で当該
地盤の地層に対しては低圧浸透が行われ得るようにされ
ており、該多連装重連のポンプはユニットポンプが少く
とも5台以上設置されているものであり(数十台の連装
も可能であり)、多連装重連ポンプがカム駆動方式の場
合においては定速度の吐出工程を有する超多点注入ポン
プとされるものであり、いずれにしても単基の多連装重
連タイプにされているようにした技術的手段を講じたも
のである。
In the multiple-unit heavy-duty pump to be used, the reciprocating piston is equipped with an automatic opening / closing suction valve so that the improved material can be efficiently sucked and discharged. In order to prevent bending and deformation of the piston rod of each unit pump during continuous operation by a long rotating shaft, a support mechanism such as a slide guide for bearings is attached to the frame of the pump plant, To prevent movement and maintain the forward / backward stroke smoothly as designed,
The piston rod is provided at one end with an advance / retreat adjusting device such as a screw screw provided on a plant frame so that its stroke is adjustable. A basic drive source or a crank drive, a hydraulic drive, or a cam drive using two drive sources at both ends is used.
The system is connected by a rotating shaft, and a pressure pot or the like is interposed between each unit pump and the transport passage to stabilize pressurization and, consequently, stabilize discharge amount. At the construction site, it is installed horizontally,
The multiple pumps are installed vertically, and the discharge rate of each unit pump in the multiple-load pump is small per minute so that low-pressure infiltration can be performed into the stratum of the ground. A multiple-unit double-unit pump is one in which at least five unit pumps are installed (several tens of units can be connected). When the multiple-unit multiple-unit pump is a cam-driven system, it discharges at a constant speed. It is a super multi-point infusion pump having a process, and in any case, has taken technical measures to make it a single-unit, multiple-unit, multiple-unit type.

【0015】[0015]

【作用】上述多連装重連ポンプの各ユニットポンプの吐
出口には直接的に改良材輸送通路が、又、間接的には圧
力ポットを介し加圧力の安定化、ひいては吐出量の安定
化が図れるようにして接続され、ピストンロッドに設け
た進退調整装置により、そのストロークや発停サイクル
が調整されて各輸送通路の噴出口の設計噴出圧通りの噴
出圧が形成されて所定の対応する地盤のブロックごとに
形成された削孔内の地層に対し低圧浸透が該各ブロック
ごとの性情に対応して行われるようにされて球根状の改
良域が形成されて地盤に割裂や盛り上がり等が形成され
ないようにし、又、特定の地層に対しては相互に縦方
向、或いは、横方向に離隔されて地盤中に挿入された輸
送通路の噴出口からのみ改良材が切換バルブにより低圧
裡に噴出されて当該特定の地層における低圧浸透を介し
ての地盤改良がなされ、又、設計によっては褶曲状に地
盤改良がなされ、又、更なる設計によっては当該改良地
盤全域にマトリックス状の立体注入が生じ、超多点注入
がなされ、多連装重連ポンプの各ユニットポンプのスト
ローク調整が自在に成され、各ユニットポンプの発停を
含めてストロークの自動調整が成され、改良材の噴出の
自動調整がなされるようにし、当該広域地盤に対する複
数の各ブロックごとの設計通りの超多点注入が自在にな
されるようにしたものであり、又、改良材のゲルタイム
の調整には1つの輸送通路に対しポンプが2ユニット必
要であるものであるが、カム駆動の態様においては該カ
ムの両サイドを利用し、2ユニット以上のポンプの場合
は1本のカムシャフトに対し複数ユニットのポンプによ
りこれに対処出来るものであって、各ユニットポンプに
おいては吐出の加圧工程と吸入工程をカムにより長短両
用に調整自在に出来るようにしたものである。
The improvement material transport passage is directly provided at the discharge port of each unit pump of the above-mentioned multiple-unit heavy-duty pump, and indirectly through the pressure pot, it is possible to stabilize the pressing force and, consequently, the discharge amount. The stroke and the start / stop cycle are adjusted by a reciprocation adjusting device provided on the piston rod so that the ejection pressure according to the designed ejection pressure at the ejection port of each transport passage is formed, and the predetermined corresponding ground Low pressure infiltration into the stratum in the drill hole formed for each block is performed according to the characteristics of each block, so that a bulbous improved area is formed, and cracks and swells are formed on the ground In addition, the improvement material is ejected at a low pressure by the switching valve only from the outlet of the transport passage inserted into the ground, which is vertically or horizontally separated from each other, for a specific formation. Pertinent Soil improvement through low-pressure infiltration in certain geological formations, fold-like soil improvement depending on the design, and matrix-like solid injection occurs throughout the improved ground depending on the further design. Point injection is performed, the stroke of each unit pump of the multiple-unit heavy pump is freely adjusted, the stroke is automatically adjusted including the start and stop of each unit pump, and the ejection of the improved material is automatically adjusted. In this way, super multi-point injection into the wide area ground as designed for each of a plurality of blocks can be freely performed, and a pump is provided for one transport passage to adjust the gel time of the improving material. Although two units are required, in the case of a cam drive, both sides of the cam are used, and in the case of a pump having two or more units, a plurality of units are provided for one camshaft. It is those by preparative pump can cope with this is obtained by the pressing step and the suction step of discharging to be able to freely adjust the length dual by the cam in each unit pump.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】次に、この出願の発明の実施しよ
うとする形態を実施例の態様として図1〜図21を参照
して説明すれば以下の通りである。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The following is a description of embodiments of the invention of this application as embodiments of the present invention, with reference to FIGS.

【0017】尚、図21以下の図面の態様と同一態様部
分については同一符号を付して説明するものとする。
It is to be noted that the same parts as those in the drawings in FIG.

【0018】図6〜図14に示す実施例の態様におい
て、図6,7に示す態様の21はこの出願の発明の1つ
の要旨の中心を成す地盤1への超多点注入装置であっ
て、ポンププラントの多連装重連ポンプを成すものであ
り、そのユニットポンプ22は、例えば、実態様におい
ては図14に示すカム駆動方式の50連装の態様である
が、図7に示す態様においては図示の都合上3連装の重
連タイプの態様で示されている。
In the embodiment of the embodiment shown in FIGS. 6 to 14, reference numeral 21 in the embodiment shown in FIGS. 6 and 7 is a super-multipoint injection device for the ground 1 which is the center of one aspect of the invention of this application. The unit pump 22 is, for example, a cam-drive type 50-unit type as shown in FIG. 14 in the actual embodiment, but is a unit-type pump in the embodiment shown in FIG. For convenience of illustration, it is shown in the form of a triple-unit type.

【0019】そして、各ユニットポンプ22においては
図示しないインバータモータ等の駆動源に連結されてい
る回転シャフト23にキー23' により、この出願の発
明の多連装重連ポンプ21の重要な構成要素を成す所定
形状のカム24が一体的に連結されており、該カム24
によるカム駆動方式の態様にされている。
In each unit pump 22, an important component of the multiple-load pump 21 of the present invention is attached to a rotary shaft 23 connected to a drive source such as an inverter motor (not shown) by a key 23 '. A cam 24 having a predetermined shape is integrally connected.
In a cam drive system.

【0020】而して、多連装重連ポンプのベース25に
一体的に設けられた支持ブラケット26にはグラウト等
の改良材9の吸引口27と吐出口28を有するシリンダ
ー29がスライド自在に設けられており、該ベース25
に一体的に設けられた支持ブラケット30に対しては該
シリンダー29の進退調整装置してのスクリュウネジ3
2が調整ナット31を基端部に有して該支持ブラッケッ
ト26に対し進退動調整自在に設けられており、該シリ
ンダー29内にはピストン33がサクションバルブとし
ての自動開閉バルブ34を設けられており、該ピストン
33の軸方向に穿設された吸引吐出するグラウト9の前
後の吐出室,排出室に対する吸排孔35に対して該ピス
トン33の進退動に応じて自動開閉して該シリンダー2
9の加圧室にする改良材のグラウト9の自動供給を行う
ようにされている。
A cylinder 29 having a suction port 27 and a discharge port 28 for the improving material 9 such as grout is slidably provided on a support bracket 26 integrally provided on a base 25 of the multiple-mount heavy-duty pump. The base 25
Screw 3 as an advance / retreat adjusting device for the cylinder 29 with respect to the support bracket 30 provided integrally with the
2 has an adjusting nut 31 at a base end thereof and is provided so as to be capable of moving forward and backward with respect to the support bracket 26. A piston 33 is provided in the cylinder 29 with an automatic opening / closing valve 34 as a suction valve. The cylinder 2 is automatically opened and closed in accordance with the advance and retreat of the piston 33 with respect to the suction and discharge holes 35 with respect to the discharge chamber and the discharge chamber before and after the grout 9 for suction and discharge formed in the axial direction of the piston 33.
The grout 9 of the improving material for the 9 pressure chambers is automatically supplied.

【0021】而して、該ピストン33に一体的に連結さ
れて前延されているピストンロッド36の先端には一体
的にブラケット37が固設されて上記カム24に当接し
て転動するカムフォロワータペット38を枢支してい
る。
A bracket 37 is integrally fixed to the distal end of the piston rod 36 which is integrally connected to the piston 33 and extends forward, and the cam 37 rolls in contact with the cam 24. The follower tappet 38 is pivotally supported.

【0022】而して、該ブラケット37には支持機構と
してのスライドガイドのケース40が一体的に設けら
れ、その内部には多数のスライドベアリング39が設け
られてベース25に固設された支持ブラケット26に一
体的に設けられたスライドバー41にスライド自在に設
けられてカム24の回転による斜め方向の分力を介して
のピストンロッド36の上下の揺動や変形や撓みが防止
されてスムーズなピストン33の進退動がなされてグラ
ウト9の吸排がスムーズに行われるようにされている。
The bracket 37 is integrally provided with a slide guide case 40 as a support mechanism, inside which a number of slide bearings 39 are provided, and a support bracket fixed to the base 25 is provided. Smoothly, the vertical swing, deformation and bending of the piston rod 36 due to the diagonal component force due to the rotation of the cam 24 are prevented by being slidably provided on a slide bar 41 provided integrally with the cam 26. The piston 33 is moved forward and backward so that the grout 9 is sucked and discharged smoothly.

【0023】而して、各ユニットポンプ22のカム24
による稼動に際しては進退調整装置としてのスクリュウ
ネジ32をその調整ナット31を回転させることにより
シリンダー29が進退動し、該シリンダー29とカムフ
ォロワータペット38の取り付けブラケット37との間
に介装している弾圧スプリング42を介しユニットポン
プ22のストロークが調整されてカム24のカムフォロ
ワータペット38に対する当接,非当接を選択自在に
し、且つ、その進退動ストロークを調整自在にされてい
る。
The cam 24 of each unit pump 22
In operation by the above, the cylinder 29 is advanced and retracted by rotating the adjustment nut 31 of the screw screw 32 as the advance and retreat adjusting device, and is interposed between the cylinder 29 and the mounting bracket 37 of the cam follower tappet 38. The stroke of the unit pump 22 is adjusted via the resilient spring 42 so that the cam 24 can be selectively contacted or non-contacted with the cam follower tappet 38, and its advance / retreat stroke can be adjusted.

【0024】かかるシルンダー29の進退自在の点はこ
の出願の発明の多連装重連ポンプ21の重要なメカニズ
ムの1つである。
The point at which the cylinder 29 can move forward and backward is one of the important mechanisms of the multiple-load double-pump 21 of the present invention.

【0025】そして、シリンダー29の吐出口28は図
4に示す態様の如く通路16' 、及び、ヘッダー18を
介して各改良材輸送通路16に接続されており(設計に
よっては圧力ポットを介在させ)該改良材9のゲルタイ
ムを調整するに際しては、カム24の前後のカム面に一
対のユニットポンプ22を配設し、改良材のグラウト9
のゲルタイムを調整するA剤とB剤を適宜に調整した改
良材9を吸排口27,28を介して改良材輸送通路16
を介し、噴出口8から当該地盤1の所定地層に対してグ
ラウト9を噴出注入することが出来るようにされてい
る。
As shown in FIG. 4, the discharge port 28 of the cylinder 29 is connected to each of the improved material transporting paths 16 via a passage 16 'and a header 18 (depending on the design, a pressure pot may be interposed). When adjusting the gel time of the improving material 9, a pair of unit pumps 22 are disposed on the front and rear cam surfaces of the cam 24, and the grout 9 of the improving material 9 is provided.
The improving agent 9 in which the agent A and the agent B for adjusting the gel time are appropriately adjusted is passed through the inlet / outlet 27, 28 and the improving agent transport passage 16
The grout 9 can be spouted and injected from a spout 8 into a predetermined stratum of the ground 1 through the spout.

【0026】そして、多連装重連ポンプの各ユニットポ
ンプ22における各カム24のカム面の加圧面と吸引面
の形状を適宜に選択設計することにより加圧時間を長
く、排出時間を短く、或いは、逆にして改良材輸送通路
16を介しての噴出口8からの吐出圧を急速,中速,低
速に適宜に調整することが出来るようにされており、当
該実施例においては少量の低速噴出がなされるようにさ
れている。
The pressurizing time is increased and the discharge time is shortened by appropriately selecting and designing the shape of the pressurizing surface and the suction surface of the cam surface of each cam 24 in each unit pump 22 of the multiple-load pump. Conversely, the discharge pressure from the jet port 8 through the improving material transport passage 16 can be appropriately adjusted to rapid, medium, and low speeds. Is to be made.

【0027】したがって、該カム24はこの出願の発明
の該多点注入装置の多連装重連ポンプの重要な構成部分
を成してる。
Accordingly, the cam 24 forms an important component of the multiple pump of the multiple injection device of the present invention.

【0028】そして、1本の回転シャフト23には5連
装以上の多連装重連のユニットポンプ22が連装されて
いるために(前述した如く50連装以上の数10連装で
も可能である)、共鳴や振動が起こる虞があり、カム2
4の回転分力によるカムフォロワータペット38を介し
てピストンロッド36に対する曲げ応力や揺動等が経時
的に付加される虞があるために、支持機構としてのスラ
イドベアリング39を介してのシリンダー29のスライ
ドガイドにより支持スライドがなされることから、かか
る上下方向の揺動や共鳴や振動による経時的な歪みは防
止され、スムーズな改良材のグラウト9の地盤1中への
噴出が保証されるようにされている。
Since the single rotary shaft 23 is provided with five or more multiple unit pumps 22 connected in series (as described above, several tens of units with 50 units or more can be used). And vibration may occur.
Since there is a possibility that bending stress, swinging, or the like on the piston rod 36 may be added with the passage of time via the cam follower tappet 38 due to the rotational component force of the cylinder 4, the cylinder 29 via the slide bearing 39 as a support mechanism may be used. Since the support slide is performed by the slide guide, such a temporal distortion due to the vertical swing, resonance, and vibration is prevented, and a smooth ejection of the grout 9 of the improved material into the ground 1 is ensured. Have been.

【0029】而して、かかる支持機構も又この出願の発
明の多連装重連ポンプの重要なメカニズムの一部であ
る。
Thus, such a support mechanism is also a part of the important mechanism of the multiple-load double-pump according to the present invention.

【0030】而して、図8,図9に示す超多点注入装置
21の態様おいては多連装重連ポンプ22が設置する充
分な広さを有する領域に設置されるに適した横設タイプ
の態様であり、図10,図11に示す態様では当該設置
エリアの面積が狭い場合に、搬入,搬出が容易であるよ
うなユニットプラントとしての縦型の多連装重連の超多
点注入装置21の態様であり、ベースのフレーム25の
下側にキャスターローラー46を設けた態様である。
Thus, in the embodiment of the super multi-point injection device 21 shown in FIGS. 8 and 9, a horizontal installation suitable for being installed in an area having a sufficient area for installing the multiple loading pump 22 is provided. 10 and 11, in the case where the area of the installation area is small, a vertical multi-unit heavy-duty super multi-point injection as a unit plant that can be easily loaded and unloaded when the installation area is small. This is an aspect of the device 21 in which caster rollers 46 are provided below the frame 25 of the base.

【0031】そして、図12,図13に示す態様にあっ
ては、横設タイプの多連装重連の超多点注入装置21に
おいては左右片方ずつ25連装、合計50連装の重連態
様を示すものであるが、当該態様においては回転シャフ
ト23が長尺であり、経時的な稼動においてカンチレバ
ー式になる虞があるために、当該回転シャフト23の両
端にはジョイント45を介して各々インバータモータ4
3,43を各調速機44' を介して対称的に配置してバ
ランスが良いようにした態様であり、当該態様において
は各カム24とカムフォロワータペット38との間にエ
アシリンダー46により挿脱自在な先端がテーパー状の
クラッチバー47を挿脱自在にし、カム24とカムフォ
ロワータペット38との間隙を調整して発停調整を行う
と共に、ピストン33のストローク調整を行って改良材
のグラウト9の噴出量を調整し、そのゲルタイムの調整
を行うことが出来るようにしたものであり、図14は当
該実施例の50連装の多連装重連ポンプ21の平面図の
態様を示すものである。
In the embodiment shown in FIG. 12 and FIG. 13, in the horizontal type multi-unit super-multi-point injection device 21, 25 units are installed on each of the right and left sides, that is, 50 units in total. However, in this embodiment, since the rotating shaft 23 is long and there is a possibility that the rotating shaft 23 becomes a cantilever type over time, the two ends of the rotating shaft 23 are respectively connected to the inverter motors 4 via the joints 45.
3 and 43 are arranged symmetrically via the respective governors 44 'so as to achieve a good balance. In this embodiment, an air cylinder 46 is inserted between each cam 24 and the cam follower tappet 38. The detachable tip allows the clutch bar 47 having a tapered shape to be inserted and removed, adjusts the gap between the cam 24 and the cam follower tappet 38 to perform start / stop adjustment, and adjusts the stroke of the piston 33 to grout the improved material. 9, the gel time can be adjusted and the gel time can be adjusted. FIG. 14 is a plan view of a 50-unit, multiple-unit, multiple-unit pump 21 according to this embodiment. .

【0032】而して該クラッチバー47もこの出願の発
明の多連装重連ポンプ特有のメカニズムである。
The clutch bar 47 is also a mechanism unique to the multiple-load double-pump according to the present invention.

【0033】尚、当該多連装重連のポンププラント
5''' の超多点注入装置21はカム駆動方式に限らず、
クランク駆動方式でも油圧駆動方式でも良いことは勿論
のことである。
The super multi-point injection device 21 of the multi-unit heavy-duty pump plant 5 '''is not limited to the cam drive system.
Needless to say, either a crank drive system or a hydraulic drive system may be used.

【0034】上述構成の地盤への超多点注入注入装置と
しての超多点注入装置21によって、所定の地盤改良工
事を行う基本的態様について説明すると、まず、図1〜
図3に示す図22,図23の在来態様の方式の注入を行
う基本的実施例においては図1に示す実施例において、
地盤に所定に削孔して形成したブロックユニットAには
改良材遊装通路としてのY字管タイプののロッド16を
挿入してポンププラント5''' から各ロッド16にA液
タンク6とB液タンク6' から所定に超多点注入を行う
態様であり、図2に示す実施例において、二重管ダブル
パッカー方式のロッドの改良材輸送通路16''を各ブロ
ックユニットAの削孔内にに挿入してポンププラント
5''' からA液タンク6,B液タンク6' から所定ゲル
タイムに調整した注入薬液を送給して地盤1中に注入す
る態様であり、図3に示す実施例は各ブロックAの削孔
内に挿入した改良材輸送通路としての単管タイプのロッ
ド16,''' ,16''' を挿入し、超多点注入装置とし
てのポンププラント5''から所定ゲルタイムに調整した
薬液タンク6から所定に当該薬液を各単独に注入する態
様であり、それらの実施例においては広域の相互に離隔
された各ブロックユニットAの削孔内に挿入したY字管
タイプのロッド管や二重管ダブルパッカ6''や単管タイ
プのロッド16''' を介して同時併行的に多点注入が行
えるようにして態様であり、この出願の発明の基本的中
心を成すものである。
The basic mode in which a predetermined ground improvement work is performed by the super multi-point injection device 21 as the super multi-point injection device into the ground having the above configuration will be described.
In the basic embodiment for performing the injection of the conventional mode shown in FIGS. 22 and 23 shown in FIG. 3, the embodiment shown in FIG.
A Y-tube type rod 16 as a play passage for improving material is inserted into the block unit A formed by predetermined drilling in the ground, and the A liquid tank 6 is connected to each rod 16 from the pump plant 5 '''. In this embodiment, super multi-point injection is performed from the B liquid tank 6 'in a predetermined manner. In the embodiment shown in FIG. In this embodiment, an injection liquid adjusted to a predetermined gel time is supplied from the liquid A tank 6 and the liquid B tank 6 'from the pump plant 5''' and injected into the ground 1, and is shown in FIG. In this embodiment, a single pipe type rod 16, "", 16 "" is inserted as an improved material transport passage inserted into the drilled hole of each block A, and a pump plant 5 "as a super multi-point injection device is inserted. From the chemical solution tank 6 adjusted to the predetermined gel time In these embodiments, the liquid is independently injected, and in these embodiments, a Y-shaped pipe rod or double pipe double packer 6 ″ inserted into a drilled hole of each block unit A that is widely separated from each other. This is an embodiment in which multipoint injection can be performed simultaneously and in parallel via a single-tube type rod 16 ′ ″, and is a fundamental center of the invention of this application.

【0035】そして、 図4に示す具体的な実施例にお
いては、当該所定地盤1に図示しないケーシングパイプ
によって所定深度の削孔10を掘削して1ブロックAと
し、該削孔10内部にシール用モルタル13を注入充填
し、ヘッダー18を介し所定本数一括にまとめた直径数
mmの細径の改良材輸送通路16,16…をその先端の
側方に各噴出口8を開口したものを所定に束ねて該噴出
口8,8が改良材輸送通路16の先端位置を軸方向所定
間隔をあけて相互に異なるようにしたものを挿入し、各
改良材輸送通路16に対しヘッダー18を介し通路とし
ての接続ホース16' をして多連装重連の超多点注入装
置21としてのポンププラント5''' の各ユニットポン
プ22の吐出口28に接続する。
In a specific embodiment shown in FIG. 4, a drilling hole 10 having a predetermined depth is excavated by a casing pipe (not shown) in the predetermined ground 1 to form one block A, and a sealing material is provided inside the drilling hole 10. The mortar 13 is injected and filled, and a small number of small-diameter improved material transport passages 16, 16,... Binders 8 and 8 are inserted such that the tip positions of the improved material transport passages 16 are different from each other at predetermined axial intervals, and are inserted into the improved material transport passages 16 via headers 18 as passages. Is connected to the discharge port 28 of each unit pump 22 of the pump plant 5 '''as a multi-unit super multi-point injection device 21.

【0036】そして、吸入口27から各接続ホースを介
し所定のグラウトの改良材タンク6に接続し、ジェネレ
ーター4を介し該多連装重連ポンプ21のポンププラン
ト5''' の駆動源を駆動させると1本の回転シャフト2
3が回転し、各ユニットポンプ22を作動させる。
Then, it is connected from the suction port 27 to the grout improving material tank 6 through each connection hose, and the drive source of the pump plant 5 ′ ″ of the multi-unit heavy-duty pump 21 is driven through the generator 4. And one rotating shaft 2
3 rotates to operate each unit pump 22.

【0037】この際、該各ユニットポンプ22において
は進退調整装置としてのスクリュウネジ32を調整ナッ
ト31を介し、そのシリンダー29を所定ストローク進
退動し、カム24のカムフォロワータペット38に対す
る作動量を各個に調整し、各輸送通路16に低圧少量の
改良材9の圧送を開始する。
At this time, in each of the unit pumps 22, the screw 29 as the advance / retreat adjusting device is moved forward and backward by a predetermined stroke through the adjusting nut 31, and the amount of operation of the cam 24 with respect to the cam follower tappet 38 is adjusted. , And the pumping of a small amount of the low-pressure improving material 9 into each transport passage 16 is started.

【0038】勿論、各噴出口8から噴出する改良材のグ
ラウト9のゲルタイムについて各レベルの該各噴出口8
からの該改良材のグラウト9のゲルタイムを相互に異な
らしめる場合には、前述した如くピストン33のストロ
ーク調整を行ったり、又各ユニットポンプ22の吸入口
27への改良材タンク6からのA剤とB剤を調整したも
のを接続する等のようにする。
Of course, with respect to the gel time of the grout 9 of the improving material spouted from each spout 8, the spout 8
In order to make the gel time of the grout 9 of the improving material different from each other, the stroke of the piston 33 is adjusted as described above, or the agent A from the improving material tank 6 to the suction port 27 of each unit pump 22 is used. And the one prepared by adjusting the agent B are connected.

【0039】このようにすることにより、各改良材輸送
通路16,16…を一括にして1ブロックAの削孔10
内に挿入された該各改良材輸送通路16,16…の各噴
出口8からは所定に調整されたゲルタイムの改良材のグ
ラウト9が同時に所定量少量に低圧浸透的に噴出されて
削孔10内に注入充填されたシール用モルタル13を介
し、所定レベルの地盤1中に噴出されて球根状の注入グ
ラウト9' として1ブロック的に相互に連結し合い図5
に示す様に、改良域としての改良構築体9''が一度に形
成され、構築体9''を1ブロック的に相互に連設して所
定の1ブロックの領域の地盤改良域を形成したり、連続
地中壁を形成して初期の目的を達成する。
In this way, the improvement material transport passages 16, 16,...
The grout 9 of the gel-time improving material having a predetermined adjusted gel time is simultaneously spouted in a small amount by low pressure osmosis from each jet port 8 of each of the improving material transport passages 16, 16,. The mortar 13 is injected into the ground 1 at a predetermined level through a sealing mortar 13 filled therein and connected to each other as a bulb-shaped injection grout 9 'in a block manner.
As shown in (1), an improved construction 9 '' as an improvement area is formed at a time, and the structures 9 '' are connected to each other in a block to form a ground improvement area of a predetermined one block area. Or to form a continuous underground wall to achieve the initial purpose.

【0040】この間、カム24のカム面の形状により、
例えば、カムフォロワータペット38に対する加圧角を
140°,270°,300°、そして、吸引角を12
0°,190°,60°等さまざまに調整することが出
来、又、進退調整装置としてのスクリュウネジ32の進
退量により、シリンダー29に対するピストン33の相
対ストロークが調整され、急速加圧,低速吸引、又は、
急速吸引,低速加圧等のさまざまな態様が当該改良材の
グラウト9、及び、その噴出の態様に応じて、又、ブロ
ックAの地層の態様に応じて調整選択が自在であり、設
計通りの最適地盤改良工事が行え得るものである。
During this time, depending on the shape of the cam surface of the cam 24,
For example, the pressure angles to the cam follower tappet 38 are 140 °, 270 °, 300 °, and the suction angle is 12
Various adjustments such as 0 °, 190 °, and 60 ° can be performed, and the relative stroke of the piston 33 with respect to the cylinder 29 is adjusted by the amount of advance and retreat of the screw screw 32 as the advance / retreat adjusting device. Or
Various modes such as quick suction and low-speed pressurization can be freely selected and adjusted according to the mode of the grout 9 of the improving material and the mode of jetting thereof, and the mode of the formation of the block A. Optimum ground improvement work can be performed.

【0041】かかる加圧の調整機能もまたこの出願の発
明の多連装重連ポンプの重要なメカニズムである。
The function of adjusting the pressurization is also an important mechanism of the multiple-load double pump according to the present invention.

【0042】そして、この間、多連装重連ポンプの超多
点注入装置21においては地盤1に対する超多点注入作
動が行われるために、各ユニットポンプ22のピストン
ロッド36には複雑な振動が加わり、又、カム24の形
状により撓みや変形等の分力が生じて変形する可能性が
あり、又稼動中に上下方向等の揺動が生じる可能性があ
り、それにより、スムーズな改良材9の吸引加圧が行い
難くなるような虞があるが、この出願の発明の多連装重
連ポンプ21のポンププラント5''' の各ユニットポン
プ22においては支持機構としてのスライドガイド39
がスライドバー41に嵌挿されてスライドするために、
各ユニットポンプ22のピストンロッド36は確実にそ
のスムーズな進退動を支持されて上下方向の揺動や変形
や歪み等が生ずる虞はない。
During this time, in the super multi-point injection device 21 of the multi-unit heavy-duty pump, since the super multi-point injection operation to the ground 1 is performed, complicated vibration is applied to the piston rod 36 of each unit pump 22. In addition, there is a possibility that a component force such as bending or deformation is generated due to the shape of the cam 24 and the cam 24 is deformed, and a swing in a vertical direction or the like may be generated during operation, whereby the smooth improving material 9 is formed. Although there is a possibility that the suction and pressurization of the pump may become difficult, in each unit pump 22 of the pump plant 5 ′ ″ of the multiple-load double pump 21 of the present invention, a slide guide 39 as a support mechanism is provided.
Is inserted into the slide bar 41 and slides,
The piston rod 36 of each unit pump 22 is reliably supported by the smooth advance and retreat, and there is no possibility that vertical swinging, deformation, distortion, or the like will occur.

【0043】又、改良材のグラウト9の吸排において、
各ピストン33に設けたサクションバルブとしての自動
開閉バルブ34が吸引工程においては連通孔35を開い
て吸入口27からの改良材を吸入室側から加圧室側に充
填し、加圧工程においては該自動開閉バルブ34が連通
孔35を閉じて加圧室を加圧し、ピストン33による吐
出口28からの改良材9の吐出圧を確実に保持すること
が出来る。
Further, in sucking and discharging the grout 9 as an improving material,
An automatic opening / closing valve 34 as a suction valve provided on each piston 33 opens a communication hole 35 in the suction step to fill the improving material from the suction port 27 from the suction chamber side into the pressurizing chamber side. The automatic opening / closing valve 34 closes the communication hole 35 to pressurize the pressurizing chamber, so that the discharge pressure of the improving material 9 from the discharge port 28 by the piston 33 can be reliably maintained.

【0044】尚、当該実施例において改良材輸送通路1
6は単管注入方式でも、複重管注入方式でも、Y字管式
ロッドでも二重管式ロッドでもパッカー装備のものでも
採用可能であり、改良材9のゲルタイムは各ユニットポ
ンプ22の吸入口27に対する改良材タンク6からのA
液,B液の適量加減による調整も可能でもある。
In this embodiment, the improvement material transport passage 1
6 can be a single tube injection system, a double tube injection system, a Y-tube type rod, a double tube type rod, or a device equipped with a packer. A from modifier tank 6 against 27
Adjustment by adjusting the appropriate amounts of the liquid and the liquid B is also possible.

【0045】このようにして、改良材輸送通路16の側
方向の多数の噴出口8,8…からの所定ゲルタイムの改
良材9の同時或いは選択的な噴出が地盤1に対する超多
点注入として行え、該地盤1中のブロックAに対し低圧
浸透がなされ、従来技術に基づく割裂等の現象による地
盤の盛り上がりや地盤1の各地層の性情の変化に対して
も偏倚した注入が生ずる虞が全くなく、設計通りの地盤
改良が行われ得る。
In this manner, simultaneous or selective ejection of the improving material 9 with a predetermined gel time from a large number of ejection ports 8 in the lateral direction of the improving material transport passage 16 can be performed as a super-multipoint injection into the ground 1. The block A in the ground 1 is infiltrated with a low pressure, and there is no risk that the injection will be biased against the swelling of the ground due to the phenomenon such as splitting based on the prior art and the change of the character of each layer of the ground 1. The ground improvement as designed can be performed.

【0046】次に、図15に示す実施例においてはブロ
ックA内の改良材輸送通路16,16…(該改良材輸送
通路は単管方式でもY字管方式でもスリーブ方式でもパ
ッカー方式でも良い)を所定数相互に設定距離離隔して
平行に地盤1中に挿入させ(その場合予め図示しないケ
ーシングパイプによる削孔を形成しシール用モルタル1
3を注入充填し、該シール用モルタル13中に改良材輸
送通路16を挿入しても良く)広域の1ブロックAと
し、この場合、相隣る改良材輸送通路16,16…の噴
出口8を同一レベルにあるようにして改良材のグラウト
9の噴出を同時に行うことにより、当該各噴出口8から
の改良材のグラウト9の低圧浸透は該1ブロックA内で
の同一レベルの地層に対して行え、地盤1中に図示する
ように同一レベルの改良域9''を設計通りに形成するこ
とが出来る。
Next, in the embodiment shown in FIG. 15, the improved material transport passages 16, 16,... In the block A (the improved material transport passage may be a single tube system, a Y-tube system, a sleeve system, or a packer system). Are inserted into the ground 1 in parallel at a predetermined distance from each other (in this case, a hole is formed in advance by a casing pipe (not shown) to form a sealing mortar 1).
3 may be injected and filled, and the improving material transport passage 16 may be inserted into the sealing mortar 13). A wide block 1A is used, and in this case, the discharge ports 8 of the adjacent improving material transport passages 16, 16,. At the same level so that the grout 9 of the improving material is ejected at the same time, so that the low-pressure infiltration of the grout 9 of the improving material from each of the spouts 8 causes the formation at the same level in the one block A As shown in the figure, the same level of improved area 9 ″ can be formed in the ground 1 as designed.

【0047】勿論、当該実施例においても改良材9のグ
ラウトのゲルタイムの調整は適宜可能である。
Of course, in this embodiment, the gel time of the grout of the improving material 9 can be appropriately adjusted.

【0048】又、図16に示す実施例においては当該図
15の実施例の応用例としての改良域9''が1ブロック
A内で褶曲状に地盤1内に形成される態様であり、褶曲
地層の特定地層に対して改良を行え得るものであり、当
該態様もこの出願の発明の超多点注入装置21により実
現可能であるものである。
In the embodiment shown in FIG. 16, an improved area 9 ″ as an application of the embodiment of FIG. 15 is formed in the ground 1 in a fold in one block A. It is possible to improve a specific stratum of the stratum, and this aspect can also be realized by the super multi-point injection device 21 of the invention of this application.

【0049】又、図17に示す実施例においては地盤1
中の1ブロックA内にトンネル等の暗渠を構築する場合
に地盤1内の水平方向に改良域9''を形成するに際し、
改良材輸送通路16,16を該地盤1中から横向きに曲
折させた態様で適宜に形成し、水平部の改良材輸送通路
の位置を相互に異ならせた各噴出口8から改良材9を噴
出して低圧浸透改良域9' ,9' を相互に連設させて所
定領域の超多点改良域9''を形成し得るようにした一種
の立体地盤改良の態様である。
In the embodiment shown in FIG.
When constructing a culvert such as a tunnel in one block A inside, when forming an improved area 9 ″ in the horizontal direction in the ground 1,
The improved material transport passages 16 and 16 are appropriately formed in a state where the improved material transport passages 16 and 16 are bent laterally from the ground 1, and the improved material 9 is ejected from each of the ejection ports 8 where the positions of the improved material transport passages in the horizontal portion are different from each other. This is a kind of three-dimensional ground improvement mode in which the low pressure permeation improvement areas 9 ', 9' are connected to each other to form a super multi-point improvement area 9 '' of a predetermined area.

【0050】そして、当該実施例においても上述超多点
注入装置としての多連装重連ポンプ21により改良材注
入が現出可能である。
Also in this embodiment, the injection of the improved material can be realized by the multi-unit double pump 21 as the super multi-point injection device.

【0051】又、図18に示す実施例においては、地盤
1に於ける1ブロックA内に垂直方向、及び、水平方向
にマトリックス状に改良材輸送通路16,16…を形成
し、立体的にそれらの噴出口8,8,8…を臨ませて各
噴出口8からの低圧浸透改良域9''を相互に連設し、相
当空間領域の立体地盤改良領域9''を地盤1内の1ブロ
ックAに形成することが出来るようにした態様であり、
当該態様においても縦横の改良材輸送通路16,16…
はマトリックス状にヘッダー18,18を介して連設し
多連装重連の超多点注入ポンプ21と改良材タンク6と
の間に圧力ポット20' を介装することが出来るように
した態様でもある。
In the embodiment shown in FIG. 18, improvement material transport passages 16, 16,... Are formed in one block A in the ground 1 vertically and horizontally in the form of a matrix. The low pressure permeation improvement areas 9 ″ from each of the jets 8 are connected to each other with the jets 8, 8, 8. This is an embodiment that can be formed in one block A,
In this embodiment as well, vertical and horizontal improvement material transport passages 16, 16,...
The pressure pot 20 'can be interposed between the super-multipoint injection pump 21 and the improvement material tank 6 which are connected in a matrix form via the headers 18 and 18 and which are connected in a multi-stack manner. is there.

【0052】而して、前述図1,図15〜図18に示す
実施例は地盤1の改良域のブロックAが単一であったの
に対し、図19に示す実施例は所定の地盤1の広大な領
域に各エリヤごとに所定面積のブロックユニットA1
2 …An の所定数複数のブロックに区分けし、各ブロ
ックA1 〜An について図1〜図3,図15〜図17に
示す改良材輸送通路16を相互に所定に離隔したり、或
いは、隣設させて束状にして各ブロックAの改良材輸送
通路16に対し、ポンププラント5''' を介し改良材タ
ンク6から所定の瞬結ゲルタイム、或いは、緩結ゲルタ
イムの改良材のグラウトをヘッダー18を介し各改良材
輸送通路16に対し電磁式切換バルブ17' ,17' …
を介し圧送送給して薬液注入を行うようにされた態様で
あり、当該態様にあっては各ブロックA1 ,A2 …An
に対する各ブロックごとの改良材の圧送送給を順次間欠
的にブロックA1 〜An ごとに行うようにした態様であ
り、各ブロックA1 〜An の改良材輸送通路16群に対
する電磁式切換バルブ17' の切り換えをコントローラ
ー20' により所定に行うようにしたものであるが、か
かる実施態様にあっては地盤1に対する広大な領域の薬
液注入を行うに、所定面積の各ブロックユニットA1
2 …An ごとに区切って各ブロックユニットA1 ,A
n ごとにプラントの超多点注入装置としてのポンププラ
ント5''' で各ブロックユニットA1 ,A2 …An に対
しては相互に間欠的に選択的に総合的には連続して同時
平行的に超多点注入が行えるものであり、当該各電磁式
切換バルブ17' に対するコントローラー20' による
切り換え制御は各改良材輸送通路16による改良材の地
盤内への注入完了を適宜に検知し、注入完了が検知され
ると該コントローラー20' を介し当該ブロックユニッ
トA1 ,An の各電磁式切換バルブ17' を切り換えて
次に隣位する、或いは選択されたブロックユニットAn
にのグラウト改良材を送給するべく、当該隣位するブロ
ックユニットAnの各改良材輸送通路16の電磁式切換
バルブ17' を開き、ヘッダー18を介し改良材タンク
6からの所定の改良材をポンププラント5''' を介し圧
送し、当該プロセスを反復し、最後のブロックユニット
n に対する注入を完了するようにするものであって、
かかる態様においては空港等の広大な面積を要する地盤
の改良工事における改良材の注入を効率的に行うことが
出来るようにしたものである。
While the embodiment shown in FIGS. 1 and 15 to 18 has a single block A in the improved area of the ground 1, the embodiment shown in FIG. A block unit A 1 , having a predetermined area for each area in a vast area of
Is divided into a predetermined number a plurality of blocks of A 2 ... A n, the blocks A 1 to A n 1-3 for, or spaced a predetermined mutually improved material transport path 16 shown in FIGS. 15 to 17, Alternatively, the improved material transport passage 16 of each block A may be arranged adjacent to the improved material transport passage 16 of each block A, and a predetermined flash gel time or a loose gel time may be supplied from the improved material tank 6 via the pump plant 5 '''. The grout is supplied to each improvement material transport passage 16 via a header 18 by electromagnetic switching valves 17 ', 17'.
In this embodiment, the liquid medicine is injected by pressure-feeding through a block, and in this embodiment, each block A 1 , A 2 ,.
A mode in which to perform each successively intermittently block A 1 to A n pumping feed of the modifying material for each block with respect to, the electromagnetic switching for improved material transport passage 16 group of each block A 1 to A n The switching of the valve 17 ′ is performed by the controller 20 ′ in a predetermined manner. In this embodiment, in order to inject a large area of the chemical solution into the ground 1, each block unit A 1 ,
A 2 ... A n, separated each by each block unit A 1, A
Simultaneous with respect to each other intermittently selectively comprehensively each block unit for each n by a pump plant 5 '''as a super-multi-point injection system of the plant A 1, A 2 ... A n consecutive The super-multipoint injection can be performed in parallel, and the switching control by the controller 20 'for each of the electromagnetic switching valves 17' is performed by appropriately detecting the completion of the injection of the improved material into the ground through each improved material transport passage 16. , the injection completion is detected then vicinal by switching 'each electromagnetic switching valve 17 of the block units a 1, a n' via the controller 20, or the selected block unit a n
Feeding grout improvement agent in order to open the electromagnetic switching valve 17 of the modifying material transport passage 16 of the next-ordinating block unit A n ', given the modifying material from the modifying material tank 6 through the header 18 was pumped through the pump plant 5 ''', repeated the process, there is to be complete injection for the last block unit a n,
In such an embodiment, the improvement material can be efficiently injected in the improvement work of the ground requiring a large area such as an airport.

【0053】そして、図20に示す実施例においては、
上述図19に示す実施例とは異なり、各ブロックユニッ
トのA1 ,A2 …An の各改良材輸送通路16に対する
ヘッダー18' を各ブロックユニットA1 〜An ごとに
設置し、各ヘッダー18' に対し電磁式切換バルブ1
7''をコントローラー20' を介し配設し、ポンププラ
ント5''' による改良材タンク6からの改良材の圧送供
給を各ブロックユニットA1 〜An ごとに一度に各ブロ
ックユニットA1 〜An に対し間欠的に、即ち、選択的
に行えるようにした態様であり、コントローラー20'
により改良材の注入が完了したブロックユニットA1
n のヘッダー18' の電磁式切換バルブ17''を閉
じ、次に、隣位する電磁式切換バルブ17' を開いて該
隣位するブロックユニットAn の改良材輸送通路16に
対し改良材タンク6から改良材を圧送して各ブロックユ
ニットAn ごとに間欠的に選択的に、且つ、総合的には
連続して、或いは、同時併工的に広大の面積の地盤1へ
の改良材注入が行えるようにした態様であり、当該図1
9,図20の両実施例において改良材輸送通路は単管タ
イプのものであっても、二重管タイプのものであって
も、Y字管タイプのものであっても良く、又、改良材は
瞬結ゲルタイムや緩結ゲルタイムのものであっても良い
ものである。
In the embodiment shown in FIG.
Unlike the embodiment shown in aforementioned Figure 19, established a header 18 'for A 1, A 2 ... A respective modifying material transport passage 16 of n of each block unit for each block unit A 1 to A n, each header Electromagnetic switching valve 1 for 18 '
'The controller 20' 7 'is disposed through a pump plant 5''' each block unit A 1 ~ at a time pumping supply of the modifying material from the modifying material tank 6 for each block unit A 1 to A n by intermittently to a n, i.e., a mode in which so as to perform selective, the controller 20 '
Block units A 1 to
Close '' electromagnetic switching valve 17 'A n headers 18, then modifying material to improve material transport passage 16 of the block unit A n that coordinating該隣open electromagnetic switching valve 17 to coordinating next' intermittently selectively by pumping the improvement material for each block unit a n from the tank 6, and, in the overall continuous or improvement agent to soil 1 simultaneously併工to vast areas FIG. 1 shows an embodiment in which injection can be performed.
In both of the embodiments shown in FIGS. 9 and 20, the improvement material transport passage may be a single pipe type, a double pipe type, or a Y-shaped pipe type. The material may be one having a flash gel time or a loose gel time.

【0054】勿論、当該両実施例において各ブロックユ
ニットA1 〜An にセットされる改良材輸送通路は図1
〜図3に示す態様は勿論のこと、図12〜図15に示す
形式態様の配列セットも自在である。
[0054] Of course, improved material transport path is set in the both embodiments each block unit A 1 to A n is 1
As well as the modes shown in FIG. 3 to FIG. 3, array sets of the mode shown in FIG. 12 to FIG.

【0055】そして、当該両実施例の変形態様としては
各ブロックユニットA1 〜An の改良材輸送通路16に
対する電磁式切換バルブ17の切り換え操作をコントロ
ーラー20' によって行うに際し、ブロックユニットA
1 〜An ごとの所望の改良材輸送通路に対し選択的に電
磁式切換バルブ17を切り換えてブロックユニットA1
〜An を所定に飛び越えたブロックユニットA1 〜An
の改良材輸送通路16に対する改良材のグラウト9の圧
送による地盤1中への注入をも該地盤1の性状の変化や
地層の状況に応じて選択的に行うことが出来る等も可能
である。
[0055] Then, when the variation of the both embodiments is performed by the controller 20 'a switching operation of the electromagnetic switching valve 17 for improved material transport passage 16 of the block unit A 1 to A n, block unit A
1 to A to the desired improvement agent transport paths for each n selectively switch the electromagnetic switching valve 17 block unit A 1
Block unit A 1 to A n which jumped over to A n in a predetermined
It is also possible to inject the grout 9 into the ground 1 by pumping the grout 9 into the ground 1 through the improved material transport passage 16 in accordance with a change in the properties of the ground 1 or the condition of the stratum.

【0056】したがって、当該両実施例にあってはポン
ププラント5''' は前述図6〜図14に示した実施例の
如く3連や50連装タイプのポンプユニットのポンププ
ラント5''' のみばかりでなく、50連装以上のポンプ
ユニットの重連タイプのものであっても適用可能となる
ものである。
Therefore, in both of these embodiments, the pump plant 5 '''is only a pump plant 5''' of a triple or 50-unit type pump unit as in the embodiments shown in FIGS. In addition, the present invention can be applied to a multiple-unit type pump unit having 50 or more pump units.

【0057】そして、上述各実施例のいずれの態様にお
いても、上述図13に示したクラッチバー47をエアシ
リンダー46等を介してカム24とカムフォロワータペ
ット48の間に適宜に挿脱介装することにより、ピスト
ン33の発停、乃至、ストロークの調整を自動調整した
り、進退調整装置の各スクリュウネジ32を進退調整し
てこれらの自動調整を図るようにする等は自在である。
In any of the above embodiments, the clutch bar 47 shown in FIG. 13 is appropriately inserted and removed between the cam 24 and the cam follower tappet 48 via the air cylinder 46 and the like. This makes it possible to automatically adjust the start / stop of the piston 33 and the adjustment of the stroke, and to adjust the screw screws 32 of the advance / retreat adjusting device forward and backward to perform these automatic adjustments.

【0058】尚、この出願の発明の実施態様は上述各実
施例に限るものでないことは勿論であり、例えば、前述
した如く、ポンプの駆動源にはカム方式のみでなく、ク
ランク駆動方式や油圧駆動方式を用いたりすることが出
来、又改良材輸送通路は各ブロック共に縦横のみならず
タンク下方に於いて斜め方向に設けることが出来る等種
々の態様が採用可能である。
It should be noted that the embodiments of the invention of this application are not limited to the above embodiments. For example, as described above, the driving source of the pump is not limited to the cam system, but may be a crank driving system or a hydraulic system. A drive system can be used, and various modes can be adopted, such as the improvement material transport path can be provided not only vertically and horizontally for each block but also obliquely below the tank.

【0059】[0059]

【発明の効果】以上、この出願の発明によれば、基本的
に河川湖沼の流域や遠浅海岸等の軟弱地盤改良工事等の
施工においてグラウト等の改良材を地盤中に噴出して経
時的に当該地盤を固化する施工に際し、在来工法のスポ
ット的な注入ではなく、既に開発されている多点注入を
超多点注入として行うに際し、地盤のブロックユニット
ごとに軸方向に位置を異ならせて改良材輸送通路に形成
した噴出口に対し、或いは、相互に離隔して配設した改
良材輸送通路の噴出口に対し、同時に超多点注入が低圧
浸透を介して同時に行え、しかも、各噴出口から噴出す
る注入改良材のゲルタイムを調整することが出来るため
に、設計通りの地盤改良が同時進行的に行われ得るとい
う優れた効果が奏される。
As described above, according to the invention of this application, in the construction of a soft ground improvement work such as a river basin or a shallow shore, improvement materials such as grout are squirted into the ground and gradually over time. When performing the work to solidify the ground, instead of the spot-like injection of the conventional construction method, when performing the already developed multi-point injection as a super multi-point injection, make the position in the axial direction different for each block unit of the ground Ultra-multipoint injection can be simultaneously performed to the injection port formed in the improvement material transport passage or to the injection hole of the improvement material transportation passage that is spaced apart from each other through low pressure infiltration. Since the gel time of the injection improver spouted from the outlet can be adjusted, an excellent effect that the ground improvement as designed can be performed simultaneously can be achieved.

【0060】又、従来技術のスポット的な注入ではな
く、地盤のブロックごとに順に超多点注入を同時併工的
に或いは適宜に選択的に行えるために、当該広範囲な地
盤内部に立体注入が同時、或いは、選択的に行え、しか
も、低圧浸透により行えるために、地盤の割裂等による
地盤の***や亀裂を介しての改良材の逸走等がなく、公
害問題等も防止され、しかも、資源の有効利用が図れ、
コスト的にも安くつくという効果があり、施工能率の向
上が図られるという優れた効果が奏される。
In addition, since super-multipoint injection can be performed simultaneously and simultaneously or selectively as needed in each block of the ground in place of the conventional spot-like injection, three-dimensional injection can be performed inside the wide ground. Simultaneously or selectively, and because of low pressure infiltration, there is no escape of the improved material through uplift or cracks in the ground due to cracking of the ground, etc., and pollution problems are also prevented. Can be used effectively,
There is an effect that it is inexpensive in terms of cost, and an excellent effect that improvement in construction efficiency is achieved.

【0061】而して、ブロックごとに間欠的に、或い
は、連続的に注入が行えるため超多点注入装置としての
多連装重連タイプの超多点注入ポンプが少くとも5連装
以上、数10連の多連装重連にされるために、これまで
実現されていなかった改良材の超多点注入が現出され、
施工効率と施工能率の著しい向上が図られるという見る
べき効果がある。
Since the injection can be carried out intermittently or continuously for each block, a multi-unit super-multi-point injection pump as a super multi-point injection device is provided with at least five or more units and several tens of units. Super multi-point injection of improved material, which had not been realized until now, has been revealed in order to be a multi-unit
There is a remarkable effect that the construction efficiency and construction efficiency are significantly improved.

【0062】しかも、当該超多点注入ポンプは5連以上
の多連装重連であるために、1ブロックユニット内の複
数の改良材輸送通路を介して同時併工的なグラウトの注
入作用を行い、一体的に安定した稼動が行えるという優
れた効果が奏される。
Moreover, since the super multi-point injection pump is a multi-unit multi-unit series of five or more units, grout is simultaneously injected through a plurality of improved material transport passages in one block unit. Thus, an excellent effect that stable operation can be integrally performed can be obtained.

【0063】しかも、多連装重連式であるにもかかわら
ず、個々のユニットポンプの多連装であるために、製造
組付は勿論こと、保守点検整備も簡単であり、イニシャ
ルコストは勿論のこと、メンテナンスコストも安く上が
るというメリットがある。
In addition, despite the multi-unit type, since the unit pumps are multi-unit type, not only manufacturing and assembling, but also maintenance and inspection are easy, and initial costs are not limited. In addition, there is an advantage that maintenance costs are increased.

【0064】しかも、カム方式の態様にあっては駆動源
に連設した回転シャフトに連設したカムに対し、相反す
る側に、或いは、1本のカムシャフトに所定数のユニッ
トポンプを設け、各々ゲルタイムの異なるA剤とB剤と
を専用的にしかも配分量を調整して吸排吐出することが
可能であるために、構造が簡単となり、保守,点検,整
備等のメンテナンスも容易であるという効果がある。
Further, in the case of the cam system, a predetermined number of unit pumps are provided on the side opposite to the cam connected to the rotary shaft connected to the drive source, or on one cam shaft. Since it is possible to discharge and discharge the A agent and the B agent having different gel times on a dedicated basis and by adjusting the distribution amount, the structure is simplified, and maintenance such as maintenance, inspection and maintenance is also easy. effective.

【0065】又、各ユニットポンプのシリンダーに対
し、スクリュウネジ等の進退調整装置を設けることによ
り、該ユニットポンプの発停を含めてストロークの調整
が図れるという優れた効果が奏される。
Further, by providing an advancing / retreating device such as a screw screw for the cylinder of each unit pump, there is an excellent effect that the stroke can be adjusted including starting and stopping of the unit pump.

【0066】更に、各ユニットポンプのポンプロッドが
カム等の駆動機構の分力により曲げ応力を受けるに際
し、該ピストンロッドに装置フレームに設けた支持機構
としてのスライドガイドを設けてスライド自在に支持す
ることにより、ポンプ、或いは、ポンプロッドの進退動
がスムーズに保持出来、改良材の吸排が設計通りに円滑
に行われるという効果もある。
Further, when the pump rod of each unit pump receives bending stress due to the component force of a drive mechanism such as a cam, a slide guide is provided on the piston rod as a support mechanism provided on the apparatus frame to slidably support the piston rod. Accordingly, the pump or the pump rod can be smoothly moved forward and backward, and the improvement material can be smoothly sucked and discharged as designed.

【0067】又、各ユニットポンプのピストンにはサク
ションバルブとしての自動開閉バルブが設けられている
ことにより、改良材の吸排が吸入室から吐出室にかけて
自動的に入れ変わることが出来、ユニットポンプの改良
材の吐出が滑らかに、且つ、スムーズに行われ、地盤改
良工事の改良材の噴出に極めて有効であるという優れた
効果が奏される。
Further, since the piston of each unit pump is provided with an automatic opening / closing valve as a suction valve, the suction and discharge of the improving material can be automatically switched from the suction chamber to the discharge chamber. An excellent effect is achieved in that the discharge of the improving material is performed smoothly and smoothly, and it is extremely effective in ejecting the improving material in the ground improvement work.

【0068】特に、この出願の発明の多連装重連の超多
点注入装置を用いることにより、地盤中に形成した複数
のブロックへの各超多点注入、即ち、立体注入が現実と
して実現可能となり、空港等広大な立体地盤改良工事等
のプロジェクト工事には極めて威力が発揮出来るという
優れた効果が奏される。
In particular, by using the multi-unit super-multi-point injection device of the invention of this application, each multi-point injection into a plurality of blocks formed in the ground, that is, three-dimensional injection can be actually realized. This is an excellent effect that can be extremely effective in project construction such as vast ground improvement work at airports.

【0069】又、この出願の発明の施工方法、及び、装
置は単なる地盤改良工事ばかりでなく、海上空港の建設
や海上横断道路や大規模な広範囲のトンネル施工工事等
にも適用出来、効率的な施工が行えるという優れた効果
が奏される。
The construction method and apparatus according to the invention of the present application can be applied not only to the ground improvement work but also to the construction of a marine airport, a marine crossing road, a large-scale wide-area tunnel construction work, etc. An excellent effect is achieved in that the construction can be performed easily.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この出願の発明の施工の1実施例の概略縦断面
図である。
FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view of one embodiment of the construction of the present invention.

【図2】この出願の発明の施工の別の実施例の概略縦断
面図である。
FIG. 2 is a schematic longitudinal sectional view of another embodiment of the construction of the invention of this application.

【図3】この出願の発明の施工の他の実施例の概略縦断
面図である。
FIG. 3 is a schematic longitudinal sectional view of another embodiment of the construction according to the invention of this application.

【図4】この出願の発明の施工方法の1実施例の概略部
分断面側面図である。
FIG. 4 is a schematic partial cross-sectional side view of one embodiment of the construction method of the present invention.

【図5】同施工完了の改良域の概略断面図である。FIG. 5 is a schematic sectional view of an improved area after completion of the construction.

【図6】この出願の発明の要旨の1つを成す装置の超多
点注入ポンプのユニットポンプの概略横断面図である。
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of a unit pump of a super multi-point infusion pump of an apparatus which forms one of the aspects of the invention of the present application.

【図7】同平断面図である。FIG. 7 is a plan sectional view of the same.

【図8】同装置発明の横設態様の実施例の側面図であ
る。
FIG. 8 is a side view of the embodiment of the horizontal installation mode of the invention.

【図9】同平面図である。FIG. 9 is a plan view of the same.

【図10】縦配列態様の概略側面図である。FIG. 10 is a schematic side view of a vertical arrangement mode.

【図11】同概略横断平面図である。FIG. 11 is a schematic cross-sectional plan view of the same.

【図12】50連装の多連装重連の超多点注入ポンプの
側面図である。
FIG. 12 is a side view of a 50-unit multi-unit super-multipoint infusion pump.

【図13】同部分断面側面図である。FIG. 13 is a partial sectional side view of the same.

【図14】同平面図である。FIG. 14 is a plan view of the same.

【図15】同施工の別の実施例の発明の模式縦断面図で
ある。
FIG. 15 is a schematic longitudinal sectional view of the invention of another embodiment of the construction.

【図16】同別の実施態様の横断面図である。FIG. 16 is a cross-sectional view of another embodiment.

【図17】同立体注入の模式断面図である。FIG. 17 is a schematic cross-sectional view of the three-dimensional injection.

【図18】同他の立体注入の横断面図である。FIG. 18 is a cross-sectional view of another solid injection.

【図19】同他の実施例の模式縦断面図である。FIG. 19 is a schematic longitudinal sectional view of another embodiment.

【図20】同更に他の実施例の模式縦断面図である。FIG. 20 is a schematic vertical sectional view of still another embodiment.

【図21】同別の実施例の立体注入の模式断面図であ
る。
FIG. 21 is a schematic cross-sectional view of a three-dimensional injection according to another embodiment.

【図22】従来技術に基づく施工態様の部分断面側面図
である。
FIG. 22 is a partial cross-sectional side view of a construction mode based on the prior art.

【図23】同別の態様の部分断面側面図である。FIG. 23 is a partial cross-sectional side view of another embodiment.

【図24】同他の態様の部分断面模式側面図である。FIG. 24 is a schematic partial cross-sectional side view of another embodiment.

【図25】同噴出口の拡大側面図である。FIG. 25 is an enlarged side view of the ejection port.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

16 改良材輸送通路 8 改良材噴出口 9 改良材 1 地盤 21 超多点注入装置 22 ユニットポンプ 23 回転シャフト 24 カム 36 ピストンロッド 25 フレーム 39,40 スライドガイド 20' 圧力ポット 33 ピストン 34 自動開閉バルブ(サクションバルブ) A,A1 ,A2 ,An ブロック(ユニット)16 Improved material transport passage 8 Improved material spout 9 Improved material 1 Ground 21 Super multi-point injection device 22 Unit pump 23 Rotary shaft 24 Cam 36 Piston rod 25 Frame 39,40 Slide guide 20 'Pressure pot 33 Piston 34 Automatic open / close valve ( Suction valve) A, A 1 , A 2 , An block (unit)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 渡辺 一紘 埼玉県川口市原町6番1号 ヤマトボー リング株式会社内 (72)発明者 栢原 健二 横浜市旭区青葉台4−26−1207 (56)参考文献 特開 平7−300849(JP,A) 特開 昭56−119027(JP,A) 特開 平2−204519(JP,A) 実開 昭59−52084(JP,U) 実開 昭59−65043(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) E02D 3/12 101 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Kazuhiro Watanabe 6-1 Haramachi, Kawaguchi-shi, Saitama Yamato Bowling Co., Ltd. (72) Inventor Kenji Kayahara 4-26-1207 Aobadai, Asahi-ku, Yokohama-shi (56) References JP-A-7-300849 (JP, A) JP-A-56-119027 (JP, A) JP-A-2-204519 (JP, A) Japanese Utility Model Application No. 59-52084 (JP, U) Japanese Utility Model Application No. 59-65043 (JP, U) (58) Field surveyed (Int. Cl. 7 , DB name) E02D 3/12 101

Claims (13)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】複数の改良材輸送通路に形成した吐出口か
ら改良材をポンプの圧送を介して地盤中に噴出する地盤
への超多点注入工法において、上記複数の改良材輸送通
路郡を地盤の少なくとも1つのブロックに配設し該1つ
のブロックの各改良材輸送通路に対する改良材の圧送噴
出を1プラントの多連装重連ポンプにより行うことを特
徴とする地盤への超多点注入工法。
1. A method for super-multipoint injection into a ground in which an improved material is ejected from a discharge port formed in a plurality of improved material transport passages into a ground through a pump by pumping, wherein the plurality of improved material transport passages are formed. A super multi-point injection method into the ground, wherein the multi-point injection pump is provided in at least one block of the ground, and the improved material is sent to each improved material transport passage of the one block by a multiple-load pump. .
【請求項2】複数の改良材輸送通路に形成した吐出口か
ら改良材をポンプの圧送を介して地盤中に噴出する地盤
への超多点注入工法において、上記複数の改良材輸送通
路郡を地盤の少なくとも1つのブロックに配設し該1つ
のブロックの各改良材輸送通路に対する改良材の圧送噴
出を1プラントの多連装重連ポンプにより選択的に行う
ことを特徴とする地盤への超多点注入工法。
2. A method for super-multipoint injection into a ground in which an improved material is ejected from a discharge port formed in a plurality of improved material transport passages into a ground through pumping by pumping, wherein the plurality of improved material transport passage groups are formed. A super-multi-layer on the ground characterized by being disposed in at least one block of the ground, and selectively feeding and jetting the improver into each improver transport passage of the one block by a multiple-unit heavy-duty pump of one plant. Point injection method.
【請求項3】上記地盤のブロックを複数形成し、該複数
のブロックに対する改良材輸送通路に対する改良材の圧
送は1プラントの多連装重連ポンプにより行い、各ブロ
ック内の複数の改良材輸送通路は、切り替えバルブを介
して選択的に接続自在にされていることを特徴とする超
多点注入工法。
3. A plurality of blocks of the ground are formed, and a plurality of improved material transport passages in each block are formed by pumping the improved material into the improved material transport passages for the plurality of blocks by using a multi-unit heavy-duty pump of one plant. Is an ultra-multipoint injection method characterized by being selectively connectable via a switching valve.
【請求項4】上記複数の改良材通路の噴出口を縦方向位
置を相互に異ならせて行うようにすることを特徴とする
請求項1,2いづれか記載の地盤への超多点注入工法。
4. The method for super-multipoint injection into a ground according to claim 1, wherein the plurality of improved material passages are spouted at different vertical positions.
【請求項5】所定の地盤内への複数の各改良材輸送通路
の改良材噴出口から改良材をポンプの圧送を介して地盤
中に噴出するようにする地盤への超多点注入工法に使用
する装置において、上記ポンプが多数のユニットポンプ
から成る多連装重連ポンプに構成され、該各ユニットポ
ンプが上記地盤のブロックの改良材輸送通路に接続され
ていることを特徴とする地盤への超多点注入装置。
5. A super multi-point injection method into a ground in which the improved material is ejected from a plurality of improved material outlets of a plurality of improved material transport passages into a predetermined ground into the ground through pumping. In the apparatus to be used, the pump is configured as a multiple-mounted heavy-duty pump composed of a number of unit pumps, and each of the unit pumps is connected to an improvement material transport passage of a block of the ground. Super multi-point injection device.
【請求項6】上記多連装重連ポンプの各ユニットポンプ
が一本の回転シャフトにより連結されていることを特徴
とする請求項5記載の地盤への超多点注入装置。
6. The super multi-point injection apparatus for ground as claimed in claim 5, wherein each unit pump of said multiple-unit heavy-duty pump is connected by one rotating shaft.
【請求項7】上記多連装重連ポンプの各ユニットポンプ
のピストンのピストンロッドが進退調節機構に連係され
て流量調節機能を具備されていることを特徴とする請求
項5記載の地盤への超多点注入装置。
7. A super-ground machine according to claim 5, wherein a piston rod of a piston of each unit pump of said multiple-unit heavy-duty pump is provided with a flow rate adjusting function in association with an advance / retreat adjusting mechanism. Multipoint injection device.
【請求項8】上記多連装重連ポンプの各ユニットポンプ
のピストンロッドがカムの特性により上下に揺動しない
ように支持を有していることを特徴とする請求項5記載
の地盤への超多点注入装置。
8. The super-ground structure according to claim 5, wherein the piston rod of each unit pump of the multiple-unit heavy-duty pump has a support so as not to swing up and down due to characteristics of a cam. Multipoint injection device.
【請求項9】上記多連装重連ポンプの動力はモーターと
変速機の組み合わせ方式又は、油圧駆動方式にされてい
ることを特徴とする請求項5記載の地盤への超多点注入
装置。
9. The super-multipoint injection apparatus for ground according to claim 5, wherein the power of the multiple-mounted heavy-duty pump is a combination of a motor and a transmission or a hydraulic drive.
【請求項10】上記多連装重連ポンプにおいてクランク
シャフト方式を介しピストンを前後動自在な方式も組み
込まれていることを特徴とする請求項5記載の地盤への
超多点注入装置。
10. The super-multipoint injection system for ground according to claim 5, wherein a system in which a piston can be moved back and forth via a crankshaft system is incorporated in the multiple-mounted double-unit pump.
【請求項11】上記多連装重連ポンプにおいて加圧の安
定化及び吐出量の安定化機能を有する圧力ポットを介装
されていることを特徴とする請求項5記載の地盤への超
多点注入装置。
11. The super multi-point on the ground according to claim 5, wherein a pressure pot having a function of stabilizing pressurization and stabilizing a discharge amount is interposed in the multi-unit mounted multi-unit pump. Infusion device.
【請求項12】上記多連装重連ポンプが5セット以上の
ユニットポンプを多連装し、横並び又は、縦並びに配列
されていることを特徴とする請求項5記載の地盤への超
多点注入装置。
12. The super-multipoint injection apparatus for ground as set forth in claim 5, wherein the multiple-unit multiple-unit pump is provided with five or more unit pumps in multiple units and arranged side by side or vertically. .
【請求項13】上記多連装重連ポンプのユニットポンプ
が自動開閉サクションバルブ付きピストンにされている
ことを特徴とする請求項5記載の地盤への超多点注入装
置。
13. The super-multipoint injection device for ground according to claim 5, wherein the unit pump of the multiple-unit heavy-duty pump is a piston with an automatic opening / closing suction valve.
JP18703298A 1997-07-14 1998-06-18 Super multi-point injection method and equipment for ground Expired - Fee Related JP3291714B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP18703298A JP3291714B2 (en) 1997-07-14 1998-06-18 Super multi-point injection method and equipment for ground

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9-202589 1997-07-14
JP20258997 1997-07-14
JP18703298A JP3291714B2 (en) 1997-07-14 1998-06-18 Super multi-point injection method and equipment for ground

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH1181296A JPH1181296A (en) 1999-03-26
JP3291714B2 true JP3291714B2 (en) 2002-06-10

Family

ID=26504106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP18703298A Expired - Fee Related JP3291714B2 (en) 1997-07-14 1998-06-18 Super multi-point injection method and equipment for ground

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3291714B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3833943B2 (en) * 2002-01-23 2006-10-18 山伸工業株式会社 Chemical injection method and chemical injection device
JP2004195407A (en) * 2002-12-20 2004-07-15 Kyokado Eng Co Ltd Method for making ground containing hazardous substance harmless
JP5612500B2 (en) * 2011-02-02 2014-10-22 東日本旅客鉄道株式会社 Removal type chemical injection pipe and super multi-point simultaneous injection method

Also Published As

Publication number Publication date
JPH1181296A (en) 1999-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3724644B2 (en) Multi-point ground injection method and equipment
CN101936142B (en) Aerated underbalanced drilling method for coal-bed gas
KR100534005B1 (en) Soil consolidation apparatus, tool and method
KR100397251B1 (en) Working method and the device for pouring multi-point ground
JP3291714B2 (en) Super multi-point injection method and equipment for ground
US6302624B1 (en) Method for ejecting ground improving grout into ground
CN1085981A (en) Capsule sealing grouting and sealing device thereof
CN206034417U (en) A integrated system is split in high extrusion of deep soft base drilling cream thick liquid
JP3622013B2 (en) Ground injection method for grout using multiple unit pumps.
RU108052U1 (en) DEVICE FOR FIXING SOIL
CN216894429U (en) Step-by-step sectional type tunnel curtain grouting construction device
JPH0476110A (en) Installation method for medical fluid injection strainer pipe and strainer pipe therefor
JP3055114B2 (en) Ground improvement composite injection method and apparatus
CN212772300U (en) Integrated intelligent double-slurry accurate mixed grouting equipment
CN213625557U (en) Double-liquid triple-pipe high-pressure rotary spraying construction device and system
JPH086308B2 (en) Deformation ground improvement body construction method
JP3876114B2 (en) Ground improvement rod structure
CN116950154A (en) Safety protection construction system based on shield underpass overhead bridge
JP2003138552A (en) Soil grouting method
JP2652553B2 (en) Ground improvement equipment
KR20200024998A (en) Grouting material injecting system of the weak soil foundation and grouting method using thereof
JP2992534B2 (en) Crack injection method
KR20230031799A (en) a method for grouting with Low Pressure SGR type
JP2922168B2 (en) Construction method and equipment for supporting hardened layer
JPS62248799A (en) Propulsion molding equipment for concrete pipe

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080329

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090329

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100329

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100329

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110329

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110329

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120329

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120329

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130329

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140329

Year of fee payment: 12

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees